Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) APLICACIÓNS INDUSTRIAIS DO LÁSER Código 730G04066
Titulación
Grao en enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Optativa 4.5
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Ramil Rego, Alberto
Correo electrónico
alberto.ramil@udc.es
Profesorado
Amado Paz, José Manuel
Nicolas Costa, Gines
Ramil Rego, Alberto
Correo electrónico
jose.amado.paz@udc.es
gines.nicolas@udc.es
alberto.ramil@udc.es
Web
Descrición xeral O obxectivo desta materia é facer unha breve introdución aos fundamentos da tecnoloxía láser e as súas principais aplicacións na industria, incidindo especialmente nas aplicacións dispoñibles no noso laboratorio.
A orientación da docencia ten un alto contido práctico e de inicio á investigación que se desenvolve mediante un traballo tutelado.

Competencias do título
Código Competencias / Resultados do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias / Resultados do título
Coñecer os fundamentos do láser e da interacción láser materia. Coñecer os procesos de tratamento de materiais con láser. Coñecer as aplicacións do láser á metroloxía. Coñecer as aplicacións químicas e ambientais do láser. B1
B2
B3
B6
B7
B8
B9
C1
C4
C5
C6

Contidos
Temas Subtemas
NOTA. Os bloques ou temas seguintes desenvolven os contidos establecidos na ficha da Memoria de Verificación => Fundamentos do láser. Sistemas láser para o procesado, análise e ensaio de materiais. Aplicacións en Tecnoloxías de Fabricación. Aplicacións ambientais. Aplicacións en Metroloxía e Control de Calidade. Seguridade industrial en instalacións láser
Introdución Introdución ao procesado de materiais con láser
Sistemas ópticos
Compoñentes de sistemas para o procesado de materiais con láser
Interacción láser materia
Riscos e seguridade en instalacións láser
Procesado de materiais Endurecemento
Aliaxe superficial
Recargue por láser
Fabricación directa
Soldadura: modo condución; modo keyhole; brazing; híbrida, remota
Corte, perforado
Mecanizado por ablación: marcado, micromecanizado
Aplicacións metrolóxicas dos láseres Revisión das diferentes técnicas: interferometría, holografía, speckle e scattering
Aplicacións á medida de desprazamentos, esforzos, defectos de forma, caracterización superficial e velocimetría
Aplicacións químicas e ambientais do láser Técnicas de análise química baseadas en tecnoloxía láser
Fluorescencia inducida por láser (LIF)
Espectroscopía Raman
Espectroscopía de plasmas inducidos por láser (LIBS)
Espectroscopía de plasma de axuste inductivo (ICP-OES, ICP-MS)

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B1 B2 B3 B6 18 18 36
Prácticas de laboratorio B6 B7 B8 B9 C1 6 6 12
Proba obxectiva B1 B2 B3 B6 1 3.5 4.5
Traballos tutelados B3 B7 C4 C5 C6 7.5 52.5 60
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clases de teoría
Prácticas de laboratorio Sesión de prácticas de laboratorio de cada un dos bloques temáticos
Proba obxectiva Proba escrita para determinar a comprensión dos contidos da materia
Traballos tutelados Realización dun traballo bibliográfico, teórico, numérico e/ou práctico.
A entrega realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilo.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Sesión maxistral
Prácticas de laboratorio
Descrición
Resolución de dúbidas da teoría e dos traballos prácticos. A cada alumno asignaráselle un titor que supervisará o seu traballo.

Avaliación
Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Traballos tutelados B3 B7 C4 C5 C6 Presentarase unha memoria de traballo e defenderá fronte aos profesores da materia e os demais alumnos 85
Proba obxectiva B1 B2 B3 B6 Inclúe preguntas de resposta múltiple e/ou de resposta breve 15
 
Observacións avaliación

Requirirase asistir ao 75% das clases maxistrais e á totalidade das prácticas de laboratorio.

Os alumnos con dispensa académica deberán asistir á totalidade das clases prácticas de laboratorio. Para a realización do traballo práctico poderán solicitar un horario diferente ao aprobado polo centro.


Fontes de información
Bibliografía básica Toru Yoshizawa (ed) (2009). Handbook of optical metrology : principles and applications. CRC Press (Boca Raton)
William M. Steen, Jyotirmoy Mazumder (2010). Laser material processing. Springer
Leonard R. Migliore (1996). Laser materials processing. Marcel Dekker
Demtröder, Wolfgang (1996). Laser spectroscopy basic concepts and instrumentation. Berlin: Springer

Bibliografía complementaria D.A. Cremers y L.J. Radziemski (2006). Handbook of Laser-induced Breakdown Spectroscopy. Chichester: Wiley
Telle, Helmet H. (2007). Laser chemistry: spectroscopy, dynamics and applications . West Sussex, John Wiley & Sons
Peter Hering, Jan Peter Lay, Sandra Stry (2004). Laser in environmental and life sciences: modern analytical methods. Springer
P. Schaaf (ed) (2010). Laser processing of materials. Springer
J.P. Singh y S.N. Thakur (2006). Laser-induced Breakdown Spectroscopy. Amsterdam: Elsevier Science BV
Maximilian Lackner (ed) (2008). Lasers in chemistry. Wiley-VCH
John Dowden (ed.) (2009). The theory of laser materials processing. Springer


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Débese de facer un uso sustentable dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural



(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías